第7章数据与计算机通信网课件.ppt
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1、第7章 数据与计算机通信网 第7章 数据与计算机通信网 7.1 概述 7.2 数字数据网DDN 7.3 帧中继FR 7.4 IP网络 习题 第7章 数据与计算机通信网 7.1 概概 述述数据通信网与计算机通信网都是在通信网基础上建立起来的。数据通信网由硬件和软件两部分组成。硬件部分包括数据传输设备、数据交换设备和通信线路,软件部分是指支持上述硬件的网络协议等。数据通信网的任务是在网络用户之间,透明地、无差错地、迅速地交换数据信息。计算机通信网由通信子网和资源子网构成,通信子网就是数据通信网,而资源子网的基本功能是提供所需的共享硬件、软件及数据等资源,并进行数据的处理。因此,计算机通信网的任务是
2、实现计算机与计算机及计算机与终端之间的通信和资源共享,另外还可以实现电子信箱、可视图文、电子数据交换等通信与信息处理相结合的业务。第7章 数据与计算机通信网 图7.1所示是数据通信网和计算机通信网的结构示意图。虚线以内是通信子网,即数据通信网;虚线以外是资源子网。近年来,我国公用数据通信网的发展很快,先后建立了分组数据网(X.25)、数字数据网(DDN)、帧中继网(FR网)和ATM宽带网。分组数据网是数据通信网的基础,数字数据网则提供专线数据业务,而帧中继网及ATM宽带网则定位于宽带数据通信业务。数据通信网的发展趋势是IP网络,它通过统一的IP层来屏蔽各种物理网络技术(如X.25、DDN、以太
3、网、令牌环、帧中继、ATM、SDH、WDM)的差异性,实现异种网的互连。第7章 数据与计算机通信网 图7.1 数据通信网和计算机通信网的结构示意图第7章 数据与计算机通信网 本章主要介绍数字数据网DDN、帧中继FR、IP网络的概念、原理和应用,同时介绍SMDS(交换式多兆位数据服务)、FDDI(光纤分布式数据接口)、DQDB(分布式排队双总线)等高速网络技术。第7章 数据与计算机通信网 7.2 数字数据网数字数据网DDN7.2.1 概述概述数字数据网(DDN,Digital Data Network)是利用数字信道传输数据信号的数据传输网,它的传输媒介主要是光缆,辅助于数字微波、卫星信道以及用
4、户端可用的普通电缆和双绞线。在现有的电信网(电话网或分组交换网)中,都有模拟成分存在,需要许多模数转换及调制解调设备。而DDN则以全数字、高速率及灵活的交叉连接复用功能为用户提供永久性或半永久性的数字电路专线(出租)业务,为用户构建了一个大容量的数据通信平台。第7章 数据与计算机通信网 数字信道与传统的模拟信道相比,具有传输质量高、速度快、带宽利用率高等一系列优点。X.25分组交换数据网可以为数据用户提供交换虚电路和永久虚电路数据业务。交换虚电路每次都要建立通信连接,永久虚电路则费用较大,且电路利用率较低。很多数据用户的业务需求是为了解决行业部门内的数据信息处理及管理,这些业务大多发生在相对固
5、定的用户之间。如果这些业务都利用分组交换网来建立一次次的通信连接或永久连接,显然是不经济的,这时,介于永久性连接和交换式连接之间的半永久性连接方式的数字数据网作为数据通信应用技术的一个分支逐渐发展起来。第7章 数据与计算机通信网 DDN在发展过程中,把数据通信与数字通信、计算机、光纤通信、数字交叉连接等技术有机地结合起来,形成了一个新的技术整体,使其应用范围从最初单纯提供数据通信业务,逐渐拓宽为能提供多种业务和增值业务,已成为具有很大的吸引力和发展潜力的传输网络资源。DDN具有以下优点:(1)DDN是同步数据传输网,传输质量高,误码率低(可达1010)。第7章 数据与计算机通信网(2)传输速率
6、高,网络时延小。由于DDN采用了同步转移模式的数字时分复用技术,用户数据信息根据事先约定的协议,在固定的时隙以预先设定的通道带宽和速率顺序传输,这样只需按时隙识别通道就可以准确地将数据信息送到目的终端。由于信息是顺序到达目的终端的,免去了目的终端对信息的重组,因此减小了时延。(3)DDN为全透明网。DDN是任何规程都可以支持的,不受约束的全透明网,可支持网络层以及其上的任何协议,从而可满足数据、图像、声音等多种业务的需要。(4)网络运行管理简便。DDN将检错和纠错等功能放到智能化程度较高的终端来完成,简化了网络运行管理和监控的内容,同时也为用户参与管理网络创造了条件。第7章 数据与计算机通信网
7、 7.2.2 DDN的结构与业务的结构与业务1DDN的结构组成的结构组成DDN由本地传输系统、复用/交叉连接系统、局间传输系统、网同步系统和网络管理系统等五大部分组成,如图7.2所示。第7章 数据与计算机通信网 图7.2 DDN组成结构示意图 第7章 数据与计算机通信网 1)本地传输系统本地传输系统包括用户设备、用户线和用户接入单元。用户线和用户接入单元又称为用户环路。常用的用户设备有数据终端设备、个人计算机、工作站、电话机和传真机、用户交换机、可视电话机、窄带话音和数据多路复用器、局域网的桥接器和路由器等。用户线一般采用市话用户电缆或光缆。用户的接入方式主要有下列八种,如图7.3所示。(1)
8、二线模拟传输方式。这种传输方式支持模拟用户入网连接,在交换方式下,同时需要直流环路、PBX中继线、E&M信令传输。第7章 数据与计算机通信网 图7.3 DDN中用户的接入方式第7章 数据与计算机通信网(2)二线(或四线)话带Modem传输方式。支持的用户速率由线路长度、调制解调器(Modem)的类型而定。(3)二线(或四线)基带传输方式。这种传输方式采用回波抵消技术和差分二相编码技术。其二线基带设备可进行19.2 kb/s全双工传输。该基带传输设备还可具有TDM复用功能,为多个用户入网提供连接。复用时需留出部分容量给网络管理用。另外,还可用二线或四线,速率达到16 kb/s、32 kb/s或6
9、4 kb/s的基带传输设备。(4)基带传输+TDM复用传输方式。这种传输方式实际上是在二线(或四线)基带传输的基础上,再加上TDM复用设备,为多个用户入网提供连接。第7章 数据与计算机通信网(5)话音/数据复用传输方式。在现有的市话用户线上,采用频分或时分的方法实现电话/数据独立的数据复用传输,还可加上TDM复用,为多个用户提供入网连接。(6)2B+D速率的DTU传输方式。DTU(数据终端单元)采用2B+D速率,二线全双工传输方式,为多个用户提供入网。(7)PCM数字线路传输方式。这种方式是当用户直接用光缆或数字微波高次群设备时,可与其他业务合用一套PCM设备,其中一路2048 kb/s进入D
10、DN。第7章 数据与计算机通信网(8)DDN节点通过PCM设备的传输方式。DDN中用户的接入方式除了上述基本方式外,还可以采用不同的组合方式。用户接入单元的作用是把用户端送入的原始信号转换成适合在用户线上传输的信号形式,如基带或频带调制解调信号,并在可能的情况下将多个用户设备的信号复用后在一对用户线上传输。用户接入单元可以是数据服务单元、信道服务单元和数据电路终接设备(DCE),如基带或频带调制解调器。第7章 数据与计算机通信网 2)复用/交叉连接系统复用是指将多路信号集合在一起共同占用一个物理传输介质。典型的复用方式有频分复用(FDM)和时分复用(TDM)等。DDN常采用时分复用,如2048
11、 kb/s数字帧电路复用。数字交叉连接系统(DCS,Digital Cross-connect System)用于通信线路的交接、调度和管理。它负责完成时隙的交叉连接(含复用)。如在DDN节点中的2048 kb/s PCM信号复用帧,流入/出的数字流以64 kb/s为单位进行复用/交叉连接,如图7.4所示。第7章 数据与计算机通信网 图7.4 数字交叉连接示意图 第7章 数据与计算机通信网 数字交叉连接系统采用单级时隙交换结构,可以快速地对m64 kb/s和2048 kb/s线路进行交换,提供端点到端点的最优连接,大大提高了传输线路的使用效率。第7章 数据与计算机通信网 3)局间传输系统局间传
12、输系统是指节点间的数字信道以及由各节点与数字信道的各种连接方式组成的网络拓扑。局间传输的数字信道通常采用数字传输系统中的基群(2048 kb/s)信道。网络拓扑则是根据网络中各节点的信息流量和流向,以及网络的安全等因素而建立的网络结构。4)网同步系统网同步系统的任务是提供DDN全网设备工作的同步时钟,保证全网设备的同步工作。DDN通常采用主从同步方式。第7章 数据与计算机通信网 5)网络管理系统DDN的网络管理包括用户接入管理、网络资源的调度、路由选择、网络状态的监控、网络故障的诊断、告警与处理、网络运行数据的收集与统计、计费信息的收集与统计等。对于全国范围的公用DDN,网络管理采用分级管理的
13、方式,在主干网上设立集中的网管控制中心,负责主干网上的电路组织和调度。在主干网上还可以设置若干个网管控制终端,它能与网管控制中心交换网管控制信息,在授权范围内执行网管控制功能。各省内网可设立各自集中的网管控制中心,负责本省内网上电路的组织和调度,也可设若干网管控制终端,在授权范围内执行网管控制功能。第7章 数据与计算机通信网 2DDN的业务功能的业务功能DDN是全透明的网络,具有可靠性高、信道利用率高和时延小等优点,可以支持多种业务服务。DDN业务分为专用电路、帧中继、压缩话音/G3传真和虚拟专用网四类业务。DDN的主要业务是向用户提供中高速率,高质量的点到点和点到多点数字专用电路(简称专用电
14、路)。在专用电路的基础上,通过引入帧中继服务模块(FRM,Frame Relay Module),提供永久性虚电路(PVC,Permanent Virtual Circuit)连接方式的帧中继业务。通过在用户入网处引入话音服务模块(VSM,Voice Service Module)提供压缩话音/G3传真业务。在DDN上,帧中继业务和压缩话音/G3传真业务均可看做在专用电路业务基础上的增值业务。第7章 数据与计算机通信网 1)专用电路业务(1)基本专用电路。DDN提供的基本专用电路是规定速率的点到点专用电路,如中高速数据业务、会议电视业务、高速可视图文业务等。(2)特定要求的专用电路。为了满足用
15、户特殊需求,DDN网络还可提供特定要求的专用电路,例如:高可用度的TDM电路。对于重要用户,DDN网络应通过例如通路备用、高优先级等措施,提高TDM电路的可用度。低传输时延的专用电路。对于要求传输时延小的专用电路,DDN网络通过选择地面路径连接,避免引入卫星电路的附加传输时延。第7章 数据与计算机通信网 定时的专用电路。用户与网络约定专用电路的接通时间和终止时间,定时使用专用电路。多点专用电路。在N个用户之间的专用电路业务,当N大于2时称为多点专用电路业务。多点专用电路又可分为广播多点、双向多点和N向多点专用电路。广播多点专用电路是指广播源用户(一个)到所有广播接收用户方向的传输通路。例如,证
16、券行情发布可以使用此业务。双向多点专用电路有一个控制站用户,其他为辅助站用户。控制站发出的信息被辅助站接收,任何一个辅助站发出的信息都被控制站接收,在辅助站之间没有信息通路。用户利用双向多点电路业务,可以构成轮训/选择方式的计算机网络。第7章 数据与计算机通信网 N向多点专用电路,在N个用户中,任何一个用户发出的信息都被所有其他用户接收。N向多点专用电路多用于会议业务。DDN网上要求必须能提供广播多点和双向多点专用电路业务。对于N向多点专用电路,在DDN节点不能提供时,可外加多点控制单元设备来实现。第7章 数据与计算机通信网 2)帧中继业务DDN上的帧中继业务是通过在DDN节点上设置帧中继模块
17、来实现的,帧中继模块(FRM)之间、FRM和帧装拆模块(FAD,Frame Assembly Disassembly)之间通过基本专用电路互连。FRM、FAD和它们之间的专用电路专门为帧中继业务使用,它们的设置可独立于所依附的DDN网络,即可以根据帧中继用户的分布和帧中继业务量的需要,在选择的DDN节点处设置FRM、FAD和它们的容量。FRM、FAD之间的专用电路及其容量也是根据帧中继业务的需要设置,而不是每个DDN节点都必须设置FRM、FAD,不是每条数字通道上都必须有供帧中继业务使用的专用电路。这样,单从帧中继业务看,可认为在DDN内逻辑上独立地存在一个帧中继网络。第7章 数据与计算机通信
18、网 帧中继业务用户分为两类,一类是具有ITU-T建议Q.922(即帧方式承载业务ISDN数据链路层规范)接口的用户,称为帧中继用户;另一类是不具有Q.922接口的用户,称为非帧中继用户。帧中继用户可直接与FRM连接,非帧中继用户经FAD与FRM连接。FAD执行帧的装拆、协议转换功能,FRM执行帧中继功能。第7章 数据与计算机通信网 3)压缩话音/G3传真业务DDN上通过在用户入网处设置的话音服务模块(VSM)来提供这种业务。在VSM之间,DDN网络提供端到端的全数字连接,即中间不再引入话音编码和信令处理方面的数/模转换部件。VSM可以设置在DDN内的节点上,也可以由用户自行设置。第7章 数据与
19、计算机通信网 4)虚拟专用网业务数据用户可以租用公用DDN的部分网络资源构建自己的专用网,即虚拟专用网(VPN,Virtual Private Network)。虚拟专用网用户能够使用自己的网管设备对租用的网络资源进行调度和管理。该业务主要适用于部门、行业或集团客户。它们可以利用VPN组建自己的专用计算机网络,不仅通信的安全性和可靠性问题得到了保证,而且避免了重复投资,节省了远距离联网费用。有关虚拟专用网的内容,将在本书第9章介绍。第7章 数据与计算机通信网 3用户入网速率用户入网速率对上述各类业务,DDN提供的用户入网速率及用户之间的连接如表7.1所示。对于专用电路和开放话音/G3传真业务的
20、电路,互通用户入网速率必须是相同的;而对于帧中继用户,由于FRM具有存储/转发帧的功能,因而允许不同入网速率的用户互通。第7章 数据与计算机通信网 第7章 数据与计算机通信网 7.2.3 DDN的应用的应用DDN为用户提供的基本业务是专用电路业务,其中最典型的是点对点的DDN专线。DDN专线与公用电话交换网中的电话专线的区别在于:电话专线的连接是固定的物理连接,而且是一个模拟信道,其带宽小,质量较差,没有完善的网管系统。DDN专线的连接是半固定连接,是一个数字信道,其质量高,带宽大,具有较完善的网管系统。DDN连接信道的数据传输速率、路由以及所用的网络协议等随时可根据需要申请改变,以充分满足用
21、户的通信要求和通信质量。第7章 数据与计算机通信网 DDN与X.25网的区别在于:X.25是一个分组交换网,它本身具有三层协议,用户通过呼叫建立虚电路;X.25具有协议转换、速率匹配等功能,适用于不同通信规程、不同通信速率的用户设备之间的通信;X.25只在高层协议上对用户透明。而DDN不具备交换功能,主要方式是定期或不定期的租用专线,用户申请专线后,连接就已完成;DDN是一个全透明的网络,在用户速率小于64 kb/s时采用子速率复用技术,大于64 kb/s时采用时分复用技术;信息按用户事先约定的网络协议在固定的时隙以预先设定的带宽和速率顺序传送,终端不必重新组合信息。X.25按通信字段(流量)
22、收费,而DDN按固定月租收费,所以DDN更适合于需频繁通信的LAN与LAN或主机与主机的互连。第7章 数据与计算机通信网 归纳起来,DDN的应用范围有:(1)民航、火车站售票联网。(2)银行联网。(3)股市行情广播及交易。(4)信息数据库查询系统。(5)任何电脑联网通信。(6)各种数据、图像传输,特别适用于业务量大、实时性强的数据通信用户使用。第7章 数据与计算机通信网 总之,DDN是随着数据通信业务的发展而发展起来的一种新兴网络,它利用数字信道提供永久性或半永久性电路,为客户提供专用的数字数据传输通道,为客户建立自己的专用数据网提供条件。近年来,随着大规模集成电路技术和计算机技术的迅速发展,
23、在DDN上采用的技术越来越先进,它不仅能用于准同步数字系列(PDH),也可用于同步数字系列(SDH)上。DDN已成为数据通信的一个重要的技术分支,将成为用户远程数据通信的最佳选择。第7章 数据与计算机通信网 7.3 帧帧 中中 继继 FR7.3.1 概述概述帧中继是在数字光纤传输线路逐渐代替原有的模拟线路,用户终端智能化的情况下,由X.25分组交换技术发展起来的一种传输技术。它在用户网络接口之间提供用户信息流的双向传送,并可对用户信息流进行统计时分复用。帧中继和分组交换类似,但却以比分组容量大的帧为单位而不是以分组为单位进行数据传输,而且,它在网络上的中间节点对数据不进行误码纠错。如图7.5所
24、示,图(a)是一般分组交换方式,每个节点在收到一帧后都要发回确认帧,而目的站在收到一帧后发回端到端的确认时,也要逐站进行确认;图(b)是帧中继方式,它的中间站只转发帧而不确认帧,即中间站没有逐段的链路控制能力,只有在目的站收到一帧后才向源站发回端到端的确认。第7章 数据与计算机通信网 图7.5 一般分组交换方式与帧中继方式的比较(a)一般分组交换方式;(b)帧中继方式第7章 数据与计算机通信网 帧中继技术在保持了分组交换技术的灵活及较低的费用的同时,缩短了传输时延,提高了传输速度。因此,它成为了当今实现局域网(LAN)互连、局域网与广域网(WAN)连接等应用的理想解决方案。近年来,数据通信网中
25、的用户类型发生了很大的变化,用户终端智能主机(User-Host)用户所占比例逐年下降,而客户/服务器(Client-Server)用户的比例不断增加。在这种情况下,现代用户的需求有以下特点:(1)要求传输速率高,时延低;(2)信息传送的突发性高;(3)用户端智能化高。第7章 数据与计算机通信网 传统的方法是采用租用专线和分组网来满足用户需求,但这两种方法都有其不可克服的缺点。对于租用专线方式,其成本十分昂贵,线路利用率很低,对突发性业务量的传送不利。对于分组网方式,X.25协议过于复杂,交换机和业务成本都很高,复杂的协议影响了传输速率,网络时延大,难以实现高速数据传送。帧中继技术正是在这种用
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